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WO2016159229A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDF

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WO2016159229A1
WO2016159229A1 PCT/JP2016/060648 JP2016060648W WO2016159229A1 WO 2016159229 A1 WO2016159229 A1 WO 2016159229A1 JP 2016060648 W JP2016060648 W JP 2016060648W WO 2016159229 A1 WO2016159229 A1 WO 2016159229A1
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WO
WIPO (PCT)
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uplink control
control information
transmission
cell group
pucch
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2016/060648
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
徹 内野
聡 永田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to US15/563,701 priority patent/US10425925B2/en
Priority to EP16773109.0A priority patent/EP3280203A4/en
Priority to CN201680020398.2A priority patent/CN107432014B/zh
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 a LTE successor system (also referred to as LTE-A) called LTE Advanced has been studied for the purpose of further broadbanding and speeding up from LTE, and LTE Rel. It is specified as 10-12.
  • the system band 10-12 includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having the system band of the LTE system as a unit.
  • CC Component Carrier
  • CA Carrier Aggregation
  • uplink control information (UCI) transmitted from the user terminal is transmitted on an uplink control channel (PUCCH). Further, if transmission of PUCCH and PUSCH occurs when simultaneous transmission of the uplink control channel and the uplink shared channel (PUSCH) is not set, all uplink control information is multiplexed (Piggyback) on the PUSCH.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the present invention has been made in view of such a point, and even when it is possible to set transmission of uplink control information using a secondary cell (SCell), a user terminal capable of appropriately performing UL transmission,
  • SCell secondary cell
  • An object is to provide a radio base station and a radio communication method.
  • a user terminal is a user terminal that communicates with a radio base station using carrier aggregation, a generation unit that generates uplink control information based on a DL signal transmitted from the radio base station, and uplink control information
  • a control unit that controls transmission of the uplink control channel and the uplink shared channel for each of a plurality of cell groups each including at least one component carrier (CC). To control transmission of uplink control information.
  • UL transmission can be appropriately performed even when transmission of uplink control information using a secondary cell (SCell) can be set.
  • SCell secondary cell
  • Rel It is a figure which shows an example of the allocation method of the uplink control information before 12th. It is a figure which shows an example of PUCCH-PUSCH simultaneous transmission. It is a figure which shows an example in the case of controlling PUCCH transmission for every cell group. It is a figure which shows an example of the transmission method of the uplink control information in a 1st aspect. It is a figure which shows an example of the transmission method of the uplink control information in a 2nd aspect. It is a figure which shows an example of the transmission method of the uplink control information in a 3rd aspect. It is a figure which shows the other example of the transmission method of the uplink control information in a 3rd aspect.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a transmission method of uplink control information (UCI) in 10-12.
  • FIG. FIG. 1A shows a UCI multiplexing method when there is no uplink data transmission instruction (PUSCH transmission)
  • FIG. 1B shows a UCI multiplexing method when there is an uplink data transmission instruction.
  • 5CC (1 PCell and 4 SCell) is set as an example, and the case where simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH is not set is shown.
  • FIG. 1A shows a case where PUSCH transmission is not performed in CC # 1-CC # 5 in a certain subframe.
  • the user terminal multiplexes and transmits uplink control information of each CC on a PUCCH of a predetermined CC (here, CC # 1).
  • FIG. 1B shows a case where there is uplink data (PUSCH transmission) to be transmitted to the radio base station by CC # 3 (SCell) in a certain subframe.
  • the user terminal multiplexes the uplink control information (uplink control information to be transmitted on the PUCCH of CC # 1) on the PUSCH of CC # 3 and transmits it.
  • the user terminal when simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH is not set, the user terminal does not perform PUCCH transmission when there is PUSCH transmission, so it is possible to maintain single carrier transmission.
  • it when there exists PUSCH transmission by multiple CC, it can be set as the structure which allocates PUCCH to predetermined CC (a primary cell or a secondary cell with the smallest cell index, etc.).
  • FIG. 2 shows an example of the uplink control information transmission method when PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is set.
  • PUCCH-PUSCH simultaneous transmission When PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is set, uplink control information is transmitted using only PUCCH, or a part of PUCCH and a part of PUSCH.
  • FIG. 2A shows a case where a user terminal simultaneously assigns (multiplexes) a PUCCH and a PUSCH to one CC (here, a primary cell) when simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH in the CC is set.
  • the user terminal When there is no PUSCH transmission in a certain subframe, the user terminal transmits uplink control information on the PUCCH.
  • the user terminal transmits PUCCH and PUSCH.
  • the user terminal When the uplink control information to be transmitted is either a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) / scheduling request (SR) or periodic channel state information (P-CSI), the user terminal transmits uplink control information Is transmitted on the PUCCH.
  • the uplink control information to be transmitted includes HARQ-ACK / SR and P-CSI
  • the user terminal transmits HARQ-ACK / SR on PUCCH and transmits P-CSI on PUSCH (UCI on PUSCH).
  • FIG. 2B shows a case where PUCCH and PUSCH are simultaneously allocated to different CCs by the user terminal when simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH between CCs is set.
  • PUCCH is assigned to the primary cell (CC # 1) and PUSCH is assigned to the secondary cell (CC # 3) is shown.
  • the user terminal transmits uplink control information on PUCCH.
  • the user terminal transmits PUCCH and PUSCH.
  • the user terminal When the uplink control information to be transmitted is either HARQ-ACK / SR or P-CSI, the user terminal transmits the uplink control information on PUCCH.
  • the uplink control information to be transmitted includes HARQ-ACK / SR and P-CSI
  • the user terminal transmits HARQ-ACK / SR on PUCCH and transmits P-CSI on PUSCH of a predetermined CC. (UCI on PUSCH).
  • PUCCH on SCell uplink control information
  • CA which expanded the number of CC is performed it can suppress that uplink control information concentrates on PCell by applying PUCCH on SCell.
  • a cell group composed of at least one CC and determine HARQ transmission timing and / or PUCCH resources for each cell group.
  • a cell group can be called a PUCCH cell group, a PUCCH CG, or a PUCCH cell group.
  • an SCell in which a PUCCH is set in a cell group can be referred to as a PUCCH cell, a PUCCH CC, or a PUCCH-SCell.
  • FIG. 3 shows a case where two cell groups are set in CA in which 5 CC is set.
  • the first cell group is composed of CC # 1-CC # 3
  • the second cell group is composed of CC # 4 and # 5
  • CC # 1 is PCell
  • CC # 2- # 5 is The case of SCell is shown.
  • User terminal can transmit uplink control information using PUCCH set to any one CC for each cell group.
  • PUCCH is transmitted by CC # 1 serving as a primary cell in the first cell group
  • PUCCH is transmitted by CC # 4 serving as PUCCH-SCell in the second cell group.
  • PUCCH transmission (PUCCH on SCell) is controlled on a cell group basis
  • PUCCH transmission (PUCCH on SCell) is controlled on a cell group basis
  • uplink control information and uplink data are transmitted when simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH is set.
  • the present inventors set up a cell group and control PUCCH transmission (PUCCH on SCell)
  • the PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is set for each cell group or between cell groups to transmit uplink control information ( The idea was to control UCI on PUSCH.
  • the present embodiment will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
  • the case where the number of CCs is 5 will be described as an example, but the present embodiment is not limited to this.
  • the number of CCs may be 4 or less, and can also be applied to a case of 6 or more.
  • two cell groups of the first cell group and the second cell group are described as an example of the plurality of cell groups, but the number of cell groups is not limited to this.
  • a 1st aspect demonstrates the case where PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is set for every cell group (Within a CG), and UCI on PUSCH which straddles a cell group is not applied, when performing PUCCH on SCell.
  • PUCCH-PUSCH simultaneous transmission applied to each cell group can apply PUCCH-PUSCH simultaneous transmission within CC (Within a CC) or between CCs (Across CCs).
  • PUCCH-PUSCH simultaneous transmission within a CC and PUCCH-PUSCH simultaneous transmission between CCs can be applied to different cell groups, respectively.
  • UL transmission of CC of each cell group at the time of simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH is Rel.
  • the control method defined in 12 can be used.
  • FIG. 4A shows an example in which PUCCH-PUSCH simultaneous transmission (between CCs) is set for each cell group to control transmission of PUCCH and PUSCH.
  • FIG. 4 shows a case where a first cell group having three CCs and a second cell group having two CCs are set as user terminals. Information related to the CC and / or cell group set in the user terminal can be notified to the user terminal by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • FIG. 4A shows a case where PUCCH is transmitted using CC # 1 serving as PCell in the first cell group, and PUCCH is transmitted using CC # 4 serving as PUCCH-SCell in the second cell group. .
  • PUSCH is transmitted in CC # 3 (SCell) of the first cell group and PUSCH is not transmitted in the second cell group in a certain subframe.
  • the uplink control information for example, HARQ-ACK / SR or P-CSI
  • the CC uplink control information of the second cell group is transmitted using the PUCCH of CC # 4.
  • HARQ-ACK / SR is assigned to PUCCH of CC # 1
  • P-CSI is assigned to CC # 3. It is possible to transmit by assigning to the PUSCH.
  • uplink control information may be distributed to a maximum of four channels (CH).
  • FIG. 4B shows an example in which PUCCH-PUSCH simultaneous transmission within a CC is set in the first cell group, and PUCCH-PUSCH simultaneous transmission between CCs is set in the second cell group to control transmission of PUCCH and PUSCH. Show.
  • PUSCH is transmitted in CC # 1 (PCell) of the first cell group and PUSCH is transmitted in CC5 of the second cell group in a certain subframe.
  • at least CC uplink control information (for example, HARQ-ACK / SR or P-CSI) of the first cell group is transmitted on the PUCCH of CC # 1, and CC # 1 Uplink data is transmitted on the PUSCH.
  • HARQ-ACK / SR and P-CSI is assigned to PUCCH of CC # 1
  • P-CSI is assigned to PUSCH of CC # 1 Can be assigned and transmitted.
  • At least CC uplink control information (for example, HARQ-ACK / SR or P-CSI) of the second cell group is transmitted on the PUCCH of CC # 4, and uplink data is transmitted on the PUSCH of CC # 5.
  • HARQ-ACK / SR and P-CSI as CC uplink control information of the second cell group
  • HARQ-ACK / SR is assigned to PUCCH of CC # 4
  • P-CSI is assigned to PUSCH of CC # 5 Can be assigned and transmitted.
  • the required communication quality differs between the cell group that includes PCell and the cell group that does not include PCell that ensure connectivity through mobility management and communication quality measurement.
  • a cell group that does not include a PCell is likely to be additionally used to increase throughput, and it is not always possible to guarantee UCI quality.
  • the PUCCH-PUSCH simultaneous transmission can be set for each cell group in this way, the uplink control information and the uplink data can be controlled, so the UCI quality of the first cell group can be controlled.
  • PUCCH-PUSCH simultaneous transmission can be set in the second cell group without affecting the above.
  • the user terminal may transmit periodic channel state information (P-CSI: Periodic Channel State Information) for each cell group.
  • P-CSI Periodic Channel State Information
  • the existing CA only P-CSI of one CC can be reported per subframe, and CSI of other CCs cannot be reported (dropped) at the same time.
  • P-CSI reports for different cell groups can be set with the same period and the same timing.
  • the radio base station can perform highly accurate scheduling based on the P-CSI of each cell group.
  • Rel It is also possible to use UL transmission control in dual connectivity (DC) in FIG.
  • uplink control information when PUSCH transmission is performed in any CC, control is performed so that uplink control information (UCI) is distributed only to a predetermined number of channels (PUCCH, PUSCH). For example, when two cell groups are set, the user terminal performs control so that uplink control information is distributed only to a maximum of two channels (one PUCCH and one PUSCH). In this case, the uplink control information (UCI) of a certain cell group is allowed to be multiplexed on the PUSCH of another cell group.
  • UCI uplink control information
  • the number of channels to which uplink control information is assigned is not limited to the set number of cell groups, and may be a fixed value (for example, 2) or may be changed based on the number of cell groups.
  • the channel here is corresponded to the channel (PUCCH, PUSCH) of each CC.
  • FIG. 5A shows an example in which PUCCH-PUSCH simultaneous transmission (between CCs / Across CCs) is set by CCs between different cell groups to control transmission of PUCCH and PUSCH.
  • FIG. 5A shows a case where a first cell group having three CCs and a second cell group having two CCs are set as user terminals.
  • FIG. 5A shows a case where PUCCH is set in CC # 1 serving as PCell in the first cell group and PUCCH is configured in CC # 4 serving as PUCCH-SCell in the second cell group.
  • the user terminal transmits the uplink control information of the first cell group using the PUCCH of CC # 1, and the uplink control information of the second cell group is transmitted to CC # 4. It can transmit using PUCCH.
  • PUSCH is transmitted in CC # 3 (SCell) of the first cell group and PUSCH is not transmitted in the second cell group in a certain subframe.
  • the uplink control information for example, HARQ-ACK / SR or P-CSI
  • the PUSCH of CC # 3 is transmitted.
  • Transmit uplink data In the second cell group, when there is no PUSCH transmission, control information to be transmitted on the PUCCH of CC # 4 is multiplexed and transmitted on the PUSCH of CC # 3 of the first cell group.
  • HARQ-ACK / SR is assigned to PUCCH of CC # 1
  • P-CSI is assigned to CC # 3. It is possible to transmit by assigning to the PUSCH.
  • the user terminal when the PUSCH is transmitted in any CC, the user terminal distributes uplink control information to two or less channels (here, one PUCCH and one PUSCH), and distributes to three or more channels. Controls not to distribute. That is, when there is PUSCH transmission in any CC, the user terminal performs control so that uplink control information is distributed to a maximum of two channels.
  • the user terminal transmits part or all of the uplink control information of the cell group including the PCell on the PUCCH of the PCell, and transmits all of the uplink control information of other cell groups. It can be transmitted on PUSCH.
  • HARQ-ACK / SR and P-CSI are assigned to PUCCH of CC # 1, and P-CSI is assigned to CC # 3 It is possible to transmit by assigning to the PUSCH.
  • HARQ-ACK / SR or P-CSI is assigned to PUCCH of CC # 1 Can be sent.
  • the uplink control signal of the second cell group not including the PCell is transmitted using HARQ-ACK / SR and P-CSI using the PUSCH of CC (here, CC # 3) instructed to transmit PUSCH (here, CC # 3) ( UCI on PUSCH).
  • a predetermined rule for example, SR or HARQ-ACK has priority over CQI
  • the information with low priority may be dropped (missed) according to the priority of the UCI type or the priority of the CC number such that the one with a lower CC index is given priority.
  • the user terminal when there is PUSCH transmission, the user terminal can transmit uplink control information using one PUCCH and one PUSCH. Therefore, when transmitting uplink control information using the PUSCH, the user terminal does not need to perform transmission using the PUCCH of each cell group. Thereby, since it is possible to suppress uplink control information from being distributed to three or more channels, it is possible to improve the reception quality of UL signals.
  • FIG. 5B shows an example in which PUCCH-PUSCH simultaneous transmission (within CC / Within a CC) is set by CC between different cell groups and transmission of PUCCH and PUSCH is controlled.
  • FIG. 5B shows a case where a first cell group having three CCs and a second cell group having two CCs are set as user terminals.
  • PUSCH is transmitted in CC # 1 (PCell) of the first cell group and PUSCH is not transmitted in the second cell group in a certain subframe.
  • the uplink control information for example, HARQ-ACK / SR or P-CSI
  • the PUSCH of CC # 1 is transmitted.
  • Transmit uplink data In the second cell group, when there is no PUSCH transmission, control information to be transmitted on the PUCCH of CC # 4 is multiplexed and transmitted on the PUSCH of CC # 1 of the first cell group.
  • HARQ-ACK / SR is assigned to PUCCH of CC # 1
  • P-CSI is assigned to CC # 1. It is possible to transmit by assigning to the PUSCH.
  • the user terminal when there is PUSCH transmission, the user terminal can transmit uplink control information using one PUCCH and one PUSCH. Therefore, when transmitting uplink control information using the PUSCH, the user terminal does not need to perform transmission using the PUCCH of each cell group. Thereby, since it is possible to suppress uplink control information from being distributed to three or more channels, it is possible to improve the reception quality of UL signals.
  • a PUCCH for a cell group (second cell group in FIG. 3) that does not include PCell among a plurality of cell groups can be set to PCell (first cell group in FIG. 3) (see FIG. 6).
  • the user terminal sets the PUCCH for the first cell group and the PUCCH for the second cell group and transmits uplink control information to the PCell (CC # 1) of the first cell group. That is, the uplink control information of each cell group is transmitted using different PUCCHs of the same CC (PCell here).
  • FIG. 6 shows a case where PUSCH transmission is not instructed in any CC.
  • PUSCH transmission is instruct
  • the transmission method shown in the said 1st aspect or the 2nd aspect can be utilized.
  • FIG. 7 shows a case where the PUCCH for a cell group not including the PCell (here, the second cell group) is set in the PCell in the first mode in which PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is controlled for each cell group. .
  • FIG. 7A assumes a case where PUCCH-PUSCH simultaneous transmission (within CC / Within a CC) is set for the first cell group, and PUSCH transmission is performed in PCell (CC # 1).
  • the user terminal sets the PUCCH for the first cell group and the PUCCH for the second cell group in the PCell (CC # 1), and transmits uplink control information.
  • a user terminal transmits uplink data using PUSCH of PCell.
  • the user terminal allows simultaneous transmission of the PUCCH for the first cell group, the PUCCH for the second cell group, and the PUSCH in CC # 1.
  • the uplink control information of each cell group includes HARQ-ACK / SR and P-CSI
  • the user terminal transmits some uplink control information (for example, P-CSI) to the PUSCH of CC # 1. Can be assigned.
  • FIG. 7B assumes a case where PUCCH-PUSCH simultaneous transmission (between CCs / Across CCs) is set for the first cell group, and PUSCH transmission is performed in CC # 3 of the first cell group.
  • the user terminal sets the PUCCH for the first cell group and the PUCCH for the second cell group in the PCell (CC # 1) and transmits uplink control information. Further, the user terminal transmits uplink data using the PUSCH of CC # 3.
  • the user terminal includes HARQ-ACK / SR and P-CSI in the uplink control information of each cell group, a part of the uplink control information (for example, P-CSI) is transmitted to the PUSCH of CC # 3. Can be assigned.
  • the PUCCH for the second cell group is allocated to a predetermined CC (for example, PCell) of the first cell group, and simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH is set for each cell group, thereby ensuring a certain quality.
  • CC for example, PCell
  • other UCI for example, CQI
  • a PUCCH format with less payload and easy quality assurance is set for the first cell group including the PCell, and for the second cell group added to improve throughput. For example, a PUCCH format that allows fine HARQ control to be performed on a large number of CCs with a large payload can be applied to different quality control for each cell group.
  • FIG. 8 shows a case where the PUCCH of a cell group not including the PCell (here, the second cell group) is set to the PCell in the second mode in which the PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is controlled between the cell groups.
  • PUCCH-PUSCH simultaneous transmission (within CC / Within a CC) is set for the first cell group, and the number of channels for distributing uplink control information of each cell group is limited (for example, 2 or less). ) Assume the case. For example, when PUSCH transmission is performed in PCell (CC # 1), the user terminal sets the PUCCH for the first cell group to PCell (CC # 1) and transmits uplink control information. On the other hand, the uplink control information for the second cell group is transmitted using the PUSCH set in the PCell (CC # 1).
  • the user terminal does not allow simultaneous transmission of the PUCCH for the first cell group, the PUCCH for the second cell group, and the PUSCH in CC # 1, and uses one PUCCH and one PUSCH.
  • Control transmission of uplink control information Note that when the uplink control information of the first cell group includes HARQ-ACK / SR and P-CSI, the user terminal transmits some uplink control information (for example, P-CSI) to the PUSCH of CC # 1. Can be assigned.
  • PUCCH-PUSCH simultaneous transmission (between CC / Across CCs) is set for the first cell group, and the number of channels for distributing uplink control information of each cell group is limited (for example, 2 or less).
  • the user terminal sets the PUCCH for the first cell group to PCell (CC # 1) and transmits uplink control information.
  • the uplink control information for the second cell group is transmitted using the PUSCH set in CC # 3.
  • the PUCCH for the second cell group is allocated to a predetermined CC (for example, PCell) of the first cell group, and PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is set between the cell groups, and the number of channels for distributing uplink control information is set.
  • CC for example, PCell
  • the maximum number of simultaneous transmission channels including UCI reduces transmission power. Thus, it is possible to suppress a case where UCI is not properly transmitted.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system shown in FIG. 9 is a system including, for example, an LTE system, SUPER 3G, LTE-A system, and the like.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of component carriers are integrated can be applied.
  • This wireless communication system may be called IMT-Advanced, or may be called 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 9 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a-12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. . Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. Further, the user terminal 20 can apply CA using at least 2 CCs (cells), and can use 6 or more CCs.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • a wide bandwidth may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12, or The same carrier may be used.
  • a wired connection optical fiber, X2 interface, etc.
  • a wireless connection may be employed between the wireless base station 11 and the wireless base station 12 (or between the two wireless base stations 12).
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, and predetermined SIB (System Information Block) are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) etc. are transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation signal (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel) and may be used to transmit DCI or the like in the same manner as the PDCCH.
  • a downlink reference signal a cell-specific reference signal (CRS), a channel state measurement reference signal (CSI-RS), a user-specific reference signal used for demodulation includes reference signals (DM-RS: Demodulation Reference Signal).
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state measurement reference signal
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. Physical Random Access Channel) is used. User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH. Also, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • a random access preamble (RA preamble) for establishing a connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, transmission processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing etc.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • Each transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 transmits information on CCs that perform CA (for example, the number of CCs to be set), information on cell groups to be set, information on settings of PUCCH-PUSCH simultaneous transmission, and the like.
  • the transmission / reception unit 103 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 may transmit and receive signals (backhaul signaling) to and from the adjacent radio base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 11, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304. .
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data transmitted on the PDSCH, downlink control information transmitted on the PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of system information, synchronization signals, paging information, CRS, CSI-RS, and the like.
  • the control unit 301 can control the setting of CC, cell group, PUCCH-PUSCH simultaneous transmission, etc. set in the user terminal. In addition, the control unit 301 controls scheduling of an uplink reference signal, an uplink data signal transmitted by PUSCH, an uplink control signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, a random access preamble transmitted by PRACH, and the like.
  • the control unit 301 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303. For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, Decryption, etc.). The processing result is output to the control unit 301.
  • the received signal processing unit 304 may measure received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like using the received signal. .
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSS Reference Signal Received Quality
  • channel state channel state
  • the measurement result in the reception signal processing unit 304 may be output to the control unit 301.
  • a measurement unit that performs a measurement operation may be provided separately from the reception signal processing unit 304.
  • the reception signal processing unit 304 may be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 transmits uplink control information (for example, HARQ-ACK) generated based on the DL signal transmitted from the radio base station. Also, the capability information (capability) of the user terminal can be notified to the radio base station. Further, the transmission / reception unit 203 can receive information regarding the number of CCs to be set, information regarding cell groups, information regarding simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 13 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 13, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a determination unit 405. I have.
  • the control unit 401 can control the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the reception signal processing unit 404. For example, the control unit 401 obtains, from the reception signal processing unit 404, a downlink control signal (signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10. . The control unit 401 generates / transmits uplink control signals (for example, HARQ-ACK) and uplink data based on downlink control information (UL grant), a result of determining whether retransmission control is necessary for downlink data, and the like. Control.
  • uplink control signals for example, HARQ-ACK
  • uplink data for example, UL grant
  • control unit 401 can control transmission of uplink control information by applying PUCCH-PUSCH simultaneous transmission for each of a plurality of cell groups each including at least one CC (see FIG. 4).
  • control unit 401 can apply PUCCH-PUSCH simultaneous transmission within a CC to the first cell group, and can apply PUCCH-PUSCH simultaneous transmission between CCs to the second cell group.
  • control unit 401 can control transmission of uplink control information by applying PUCCH-PUSCH simultaneous transmission between a plurality of cell groups each including at least one component carrier (CC) (see FIG. 5). ). Also, the control unit 401 can control transmission by assigning uplink control information to a predetermined number of channels or less.
  • the predetermined number can be a number determined according to the cell group (for example, the number of cell groups) or a fixed value defined in advance (for example, 2).
  • the control part 401 transmits at least one part of the uplink control information in a 1st cell group using PUCCH of predetermined CC, and the uplink control information in a 2nd cell group Can be transmitted on the PUSCH (see FIG. 5). Also, the control unit 401 can transmit uplink control information in each cell group using different uplink control channels of the same CC (see FIG. 6-8).
  • the control unit 401 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) corresponding to the DL signal based on an instruction from the control unit 401.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10. Also, the transmission signal generation unit 402 generates a result (ACK / NACK) determined by the determination unit 405 based on an instruction from the control unit 401 as an UL signal.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal (uplink control signal and / or uplink data) generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio resource to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping and demodulation) on a DL signal (for example, a downlink control signal transmitted from a radio base station using PDCCH / EPDCCH, a downlink data signal transmitted using PDSCH, etc.). , Decryption, etc.).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401 and the determination unit 405.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the determination unit 405 performs retransmission control determination (ACK / NACK) based on the decoding result of the received signal processing unit 404 and outputs the result to the control unit 401.
  • the determination unit 405 can be configured by a determiner, a determination circuit, or a determination device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer apparatus including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. Good.
  • the processor and memory are connected by a bus for communicating information.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system. Further, the processor reads programs, software modules and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be realized similarly for other functional blocks.

Landscapes

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Abstract

 セカンダリセル(SCell)を用いた上り制御情報の送信を設定可能とする場合であっても、UL送信を適切に行うこと。無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末であって、無線基地局から送信されるDL信号に基づいて上り制御情報を生成する生成部と、上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、制御部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信を適用して、上り制御情報の送信を制御する。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。そして、LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEアドバンストと呼ばれるLTEの後継システム(LTE-Aとも呼ばれる)が検討され、LTE Rel.10-12として仕様化されている。
 LTE Rel.10-12のシステム帯域は、LTEシステムのシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のCCを利用して広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。
 Rel.10-12のCAでは、ユーザ端末から送信される上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、上り制御チャネル(PUCCH)で送信される。また、上り制御チャネルと上り共有チャネル(PUSCH)の同時送信が設定されない場合にPUCCHとPUSCHの送信が発生すると、上り制御情報を全てPUSCHに多重(Piggyback)する。
 ところで、LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.13以降のCAでは、より柔軟な無線通信を実現するために、プライマリセルだけでなくセカンダリセル(SCell)のPUCCHを用いて上り制御情報の送信を行う方法(PUCCH on SCell)が検討されている。
 しかし、ユーザ端末は、セカンダリセルのPUCCHを用いて上り制御情報の送信を行う場合、あるCCで上りデータの送信(PUSCH送信)が指示された際に、上り制御情報と上りデータをどのように送信するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、セカンダリセル(SCell)を用いた上り制御情報の送信を設定可能とする場合であっても、UL送信を適切に行うことができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末は、無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末であって、無線基地局から送信されるDL信号に基づいて上り制御情報を生成する生成部と、上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信を適用して、上り制御情報の送信を制御することを特徴とする。
 本発明によれば、セカンダリセル(SCell)を用いた上り制御情報の送信を設定可能とする場合であっても、UL送信を適切に行うことができる。
Rel.12以前の上り制御情報の割当て方法の一例を示す図である。 PUCCH-PUSCH同時送信の一例を示す図である。 セルグループ毎にPUCCH送信を制御する場合の一例を示す図である。 第1の態様における上り制御情報の送信方法の一例を示す図である。 第2の態様における上り制御情報の送信方法の一例を示す図である。 第3の態様における上り制御情報の送信方法の一例を示す図である。 第3の態様における上り制御情報の送信方法の他の例を示す図である。 第3の態様における上り制御情報の送信方法の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す概略図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の説明図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の説明図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の説明図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の説明図である。
 図1は、Rel.10-12における上り制御情報(UCI)の送信方法の一例を示す図である。図1Aは、上りデータの送信指示(PUSCH送信)がない場合のUCI多重方法を示し、図1Bは、上りデータの送信指示がある場合のUCI多重方法を示している。また、図1では、一例として5CC(1個のPCellと4個のSCell)が設定され、PUCCHとPUSCHの同時送信が設定されない場合を示している。
 図1Aは、あるサブフレームにおいて、CC#1-CC#5でPUSCH送信が行われない場合を示している。この場合、ユーザ端末は、各CCの上り制御情報を所定のCC(ここでは、CC#1)のPUCCHに多重して送信する。
 図1Bは、あるサブフレームにおいて、CC#3(SCell)で無線基地局に送信する上りデータ(PUSCH送信)がある場合を示している。この場合、ユーザ端末は、CC#3のPUSCHに上り制御情報(CC#1のPUCCHで送信すべき上り制御情報)を多重(Piggyback)して送信する。
 このように、PUCCHとPUSCHの同時送信が設定されない場合、ユーザ端末はPUSCH送信がある際にはPUCCH送信を行わないため、シングルキャリア送信を維持することが可能となる。なお、複数CCでPUSCH送信がある場合には、所定CC(プライマリセル、又はセルインデックスが最小のセカンダリセル等)にPUCCHを割当てる構成とすることができる。
 また、Rel.10-12のCAでは、PUCCHとPUSCHの同時送信(Simultaneous PUCCH-PUSCH transmission)もサポートされている。図2にPUCCH-PUSCH同時送信が設定される場合の上り制御情報の送信方法の一例を示す。
 PUCCH-PUSCH同時送信が設定される場合、上り制御情報は、PUCCHのみ、又は一部のPUCCHと一部のPUSCHを用いて送信される。PUCCH-PUSCH同時送信は、CC内のPUCCH-PUSCH同時送信(Simultaneous PUCCH-PUSCH transmission within a CC)と、CC間のPUCCH-PUSCH同時送信(Simultaneous PUCCH-PUSCH transmission across CCs)の2種類がある。
 図2Aは、CC内のPUCCH-PUSCH同時送信が設定される場合に、ユーザ端末が1つのCC(ここでは、プライマリセル)にPUCCHとPUSCHを同時に割当てる(多重する)場合を示している。あるサブフレームにおいてPUSCH送信がない場合、ユーザ端末は、上り制御情報をPUCCHで送信する。一方、あるサブフレームにおいて所定CCにPUSCH送信がある場合、ユーザ端末は、PUCCHとPUSCHの送信を行う。
 送信する上り制御情報が、送達確認信号(HARQ-ACK)/スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、又は、周期的チャネル状態情報(P-CSI)のいずれかである場合、ユーザ端末は上り制御情報をPUCCHで送信する。一方で、送信する上り制御情報が、HARQ-ACK/SR、及び、P-CSIを含む場合、ユーザ端末は、HARQ-ACK/SRをPUCCHで送信し、P-CSIをPUSCHで送信(UCI on PUSCH)する。
 図2Bは、CC間のPUCCH-PUSCH同時送信が設定される場合に、ユーザ端末が異なるCCにPUCCHとPUSCHを同時に割当てる場合を示している。ここでは、PUCCHをプライマリセル(CC#1)に割当て、PUSCHをセカンダリセル(CC#3)に割当てる場合を示している。あるサブフレームにおいて全てのCCでPUSCH送信がない場合、ユーザ端末は、上り制御情報をPUCCHで送信する。一方、あるサブフレームにおいていずれかのCCでPUSCH送信がある場合、ユーザ端末は、PUCCHとPUSCHの送信を行う。
 送信する上り制御情報が、HARQ-ACK/SR、又は、P-CSIのいずれかである場合、ユーザ端末は上り制御情報をPUCCHで送信する。一方で、送信する上り制御情報が、HARQ-ACK/SR、及び、P-CSIを含む場合、ユーザ端末は、HARQ-ACK/SRをPUCCHで送信し、P-CSIを所定CCのPUSCHで送信(UCI on PUSCH)する。
 ところで、Rel.13以降では、PCellだけでなく、SCellのPUCCHを用いた上り制御情報の送信(PUCCH on SCell)が検討されている。特に、Rel.13以降では、Rel.12まで5CC以下に制限されていたCC数を拡張して(例えば、32CC設定可能)CAを適用することも検討されている。CC数を拡張したCAを行う場合、PUCCH on SCellを適用することにより、PCellに上り制御情報が集中することを抑制することができる。
 SCellのPUCCHを用いた上り制御情報の送信では、少なくとも1CCから構成されるセルグループを複数設定し、セルグループ毎にHARQの送信タイミング及び/又はPUCCHリソースを決定することが考えられる。このようなセルグループを、PUCCHセルグループ、PUCCH CG、又はPUCCH cell groupと呼ぶことができる。また、セルグループでPUCCHが設定されるSCellを、PUCCHセル、PUCCH CC、又はPUCCH-SCellと呼ぶことができる。
 図3は、5CCが設定されるCAにおいて、2つのセルグループを設定する場合を示している。図3では、第1セルグループがCC#1-CC#3で構成され、第2セルグループがCC#4、#5で構成され、CC#1がPCellであり、CC#2-#5がSCellである場合を示している。
 ユーザ端末は、セルグループ毎にいずれか1CCに設定されるPUCCHを用いて上り制御情報を送信することができる。図3では、第1セルグループではプライマリセルとなるCC#1でPUCCHを送信し、第2セルグループではPUCCH-SCellとなるCC#4でPUCCHを送信する場合を想定している。このように、所定のセルグループ単位でPUCCHの割当てを設定して上り制御情報の送信を制御することにより、CC数が拡張される場合であっても上り制御情報を適切に送信することが可能となる。
 一方で、セルグループ単位でPUCCH送信(PUCCH on SCell)を制御する場合、PUSCHの割当て(PUSCH送信)時に上り制御情報と上りデータの送信をどのように行うかが問題となる。また、セルグループ単位でPUCCH送信(PUCCH on SCell)を制御する場合、PUCCH-PUSCH同時送信が設定された際に上り制御情報と上りデータの送信をどのように行うかが問題となる。
 そこで、本発明者等は、セルグループを設定してPUCCH送信(PUCCH on SCell)を制御する場合に、セルグループ毎又はセルグループ間においてPUCCH-PUSCH同時送信を設定して上り制御情報の送信(UCI on PUSCH)を制御することを着想した。
 以下に、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明では、CC数が5個の場合を例に挙げて説明するが、本実施の形態はこれに限られない。CC数が4個以下であってもよいし、6個以上の場合にも適用することができる。また、以下の説明では、複数のセルグループとして、第1セルグループと第2セルグループの2個のセルグループを例に挙げて説明するが、セルグループの数はこれに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、PUCCH on SCellを行う場合に、セルグループ毎(Within a CG)にPUCCH-PUSCH同時送信を設定し、セルグループをまたぐUCI on PUSCHは適用しない場合について説明する。各セルグループに適用するPUCCH-PUSCH同時送信は、CC内(Within a CC)又はCC間(Across CCs)のPUCCH-PUSCH同時送信を適用することができる。また、異なるセルグループに対して、CC内のPUCCH-PUSCH同時送信と、CC間のPUCCH-PUSCH同時送信をそれぞれ適用することも可能である。また、PUCCH-PUSCH同時送信時の各セルグループのCCのUL送信は、Rel.12で規定された制御方法を利用することができる。
 図4Aは、セルグループ毎にPUCCH-PUSCH同時送信(CC間)を設定してPUCCHとPUSCHの送信を制御する場合の一例を示している。図4では、3個のCCを有する第1セルグループと、2個のCCを有する第2セルグループがユーザ端末に設定される場合を示している。ユーザ端末に設定するCC及び/又はセルグループに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)でユーザ端末に通知することができる。
 また、図4Aでは、第1セルグループにおいてPCellとなるCC#1を用いてPUCCHを送信し、第2セルグループにおいてPUCCH-SCellとなるCC#4を用いてPUCCHを送信する場合を示している。
 例えば、あるサブフレームで、第1セルグループのCC#3(SCell)でPUSCHが送信され、第2セルグループでPUSCHが送信されない場合を想定する。この場合、第1セルグループでは、CC#1のPUCCHで第1セルグループのCCの上り制御情報(例えば、HARQ-ACK/SR、又は、P-CSI)を送信し、CC#3のPUSCHで上りデータを送信する。第2セルグループでは、CC#4のPUCCHを用いて第2セルグループのCCの上り制御情報を送信する。
 なお、第1セルグループのCCの上り制御情報として、HARQ-ACK/SRとP-CSIがある場合には、HARQ-ACK/SRをCC#1のPUCCHに割当て、P-CSIをCC#3のPUSCHに割当てて送信することができる。図4Aに示す場合、各セルグループでそれぞれPUCCH-PUSCH同時送信が発生し得るため、上り制御情報は、最大で4つのチャネル(CH)に分配される場合がある。
 図4Bは、第1セルグループにCC内のPUCCH-PUSCH同時送信を設定し、第2セルグループにCC間のPUCCH-PUSCH同時送信を設定してPUCCHとPUSCHの送信を制御する場合の一例を示している。
 例えば、あるサブフレームで、第1セルグループのCC#1(PCell)でPUSCHが送信され、第2セルグループのCC5でPUSCHが送信される場合を想定する。この場合、第1セルグループでは、CC#1のPUCCHで少なくとも第1セルグループのCCの上り制御情報(例えば、HARQ-ACK/SR、又は、P-CSI)を送信すると共に、CC#1のPUSCHで上りデータを送信する。第1セルグループのCCの上り制御情報として、HARQ-ACK/SRとP-CSIがある場合には、HARQ-ACK/SRをCC#1のPUCCHに割当て、P-CSIをCC#1のPUSCHに割当てて送信することができる。
 第2セルグループでは、CC#4のPUCCHで少なくとも第2セルグループのCCの上り制御情報(例えば、HARQ-ACK/SR、又は、P-CSI)を送信し、CC#5のPUSCHで上りデータを送信する。第2セルグループのCCの上り制御情報として、HARQ-ACK/SRとP-CSIがある場合には、HARQ-ACK/SRをCC#4のPUCCHに割当て、P-CSIをCC#5のPUSCHに割当てて送信することができる。
 モビリティ管理や通信品質のメジャメントを通じて接続性を確保するPCellを含むセルグループと含まないセルグループとでは、所要通信品質が異なる。PCellを含まないセルグループはスループット増加のため追加的に用いられる可能性が高く、UCIの品質確保を保証できるとは限らない。しかし第1の態様であれば、このように、セルグループ毎にPUCCH-PUSCH同時送信を設定して、上り制御情報と上りデータの送信を制御することができるので、第1セルグループのUCI品質に影響を及ぼすことなく、第2セルグループでPUCCH-PUSCH同時送信を設定することができる。
 また、ユーザ端末は、セルグループ毎に周期的チャネル状態情報(P-CSI:Periodic Channel State Information)を送信してもよい。既存のCAでは、1サブフレームにつき1個のCCのP-CSIしか報告ができず、他のCCのCSIは同時に報告ができない(ドロップする)。一方で、第1の態様では、異なるセルグループのP-CSI報告を同一周期・同一タイミングで設定することが可能となる。これにより、無線基地局は、各セルグループのP-CSIに基づいて精度の高いスケジューリングが可能となる。
 なお、第1の態様では、Rel.12におけるデュアルコネクティビティ(DC)におけるUL送信制御を利用することも可能である。
(第2の態様)
 第2の態様では、PUCCH on SCellを行う場合に、セルグループ間(Across CGs)でPUCCH-PUSCH同時送信を設定し、セルグループをまたぐUCI on PUSCHを適用する場合について説明する。適用するPUCCH-PUSCH同時送信は、CC内(Within a CC)又はCC間(Across CCs)のPUCCH-PUSCH同時送信を適用することができる。第2の態様では、セルグループを設定した上で、Rel.12以前にサポートされているPUCCH-PUSCH同時送信を適用することができる。
 また、第2の態様では、いずれかのCCでPUSCH送信がある場合に、上り制御情報(UCI)を所定数のチャネル(PUCCH、PUSCH)までしか分配しないように制御する。例えば、2つのセルグループを設定する場合、ユーザ端末は、上り制御情報を、最大2つのチャネル(1つのPUCCHと1つのPUSCH)までしか分配しないように制御する。この場合、あるセルグループの上り制御情報(UCI)を、他のセルグループのPUSCHに多重することを許容する。
 なお、上り制御情報を割当てるチャネル数は、設定されるセルグループ数に限らず固定値(例えば、2)としてもよいし、セルグループ数に基づいて変更してもよい。また、ここでのチャネルは、各CCのチャネル(PUCCH、PUSCH)に相当する。
 図5Aは、異なるセルグループ間のCCでPUCCH-PUSCH同時送信(CC間/Across CCs)を設定してPUCCHとPUSCHの送信を制御する場合の一例を示している。図5Aでは、3個のCCを有する第1セルグループと、2個のCCを有する第2セルグループがユーザ端末に設定される場合を示している。
 また、図5Aでは、第1セルグループにおいてPCellとなるCC#1にPUCCHを設定し、第2セルグループにおいてPUCCH-SCellとなるCC#4にPUCCHが設定される場合を示している。この場合、いずれのCCでもPUSCH送信がない場合、ユーザ端末は、第1セルグループの上り制御情報をCC#1のPUCCHを用いて送信し、第2セルグループの上り制御情報をCC#4のPUCCHを用いて送信することができる。
 一方で、あるサブフレームにおいて、第1セルグループのCC#3(SCell)でPUSCHが送信され、第2セルグループでPUSCHが送信されない場合を想定する。この場合、第1セルグループでは、CC#1のPUCCHで第1セルグループのCCの上り制御情報(例えば、HARQ-ACK/SR、又は、P-CSI)を送信し、CC#3のPUSCHで上りデータを送信する。第2セルグループでは、PUSCH送信がない場合にCC#4のPUCCHで送信する制御情報を、第1セルグループのCC#3のPUSCHに多重して送信する。
 なお、第1セルグループのCCの上り制御情報として、HARQ-ACK/SRとP-CSIがある場合には、HARQ-ACK/SRをCC#1のPUCCHに割当て、P-CSIをCC#3のPUSCHに割当てて送信することができる。
 このように、図5Aでは、各セルグループの上り制御情報を、異なるセルグループのPUSCHに多重することを許容する。また、ユーザ端末は、いずれかのCCでPUSCHが送信される場合、上り制御情報を2つ以下のチャネル(ここでは、1つのPUCCHと、1つのPUSCH)に分配し、3つ以上のチャネルには分配しないように制御する。つまり、いずれかのCCでPUSCH送信がある場合、ユーザ端末は、上り制御情報を最大で2つのチャネルに分散するように制御する。
 また、図5Aでは、いずれかのCC(ここでは、第1セルグループのCC)でPUSCH送信がある場合、他のセルグループ(ここでは、第2セルグループ)の上り制御情報は全て当該PUSCHに多重するように制御する。つまり、当該他のセルグループでPUCCHの送信を行わないように制御する。PUCCH-PUSCH同時送信の設定は、セルグループの区別なくユーザ端末毎に設定することができる。
 また、ユーザ端末は、いずれかのCCでPUSCH送信がある場合、PCellを含むセルグループの上り制御情報の一部又は全部をPCellのPUCCHで送信し、他のセルグループの上り制御情報の全部をPUSCHで送信することができる。
 例えば、第1セルグループのCCの上り制御情報として、HARQ-ACK/SRとP-CSIがある場合には、HARQ-ACK/SRをCC#1のPUCCHに割当て、P-CSIをCC#3のPUSCHに割当てて送信することができる。また、第1セルグループのCCの上り制御情報として、HARQ-ACK/SR、又は、P-CSIがある場合には、HARQ-ACK/SR、又は、P-CSIをCC#1のPUCCHに割当てて送信することができる。
 また、PCellを含まない第2セルグループの上り制御信号は、HARQ-ACK/SR、及びP-CSIを、PUSCH送信が指示されるCC(ここでは、CC#3)のPUSCHを用いて送信(UCI on PUSCH)することができる。
 なお、発生した上り制御情報が2つ以下のチャネル(ここでは、1つのPUCCHと、1つのPUSCH)に収容しきれない場合、所定のルール(例えばCQIよりもSRやHARQ-ACKを優先するといったUCI種別の優先度や、CC indexが低い方を優先するといったCC番号の優先度)にしたがって優先度の低い情報をドロップ(欠落)させるものとしてもよい。
 これにより、PUSCH送信がある場合、ユーザ端末は、1つのPUCCHと1つのPUSCHで上り制御情報を送信することができる。したがって、ユーザ端末は、PUSCHを用いて上り制御情報を送信する場合、それぞれのセルグループのPUCCHを用いた送信を行う必要がなくなる。これにより、上り制御情報が3つ以上のチャネルに分散することを抑制することができるため、UL信号の受信品質を向上することができる。
 図5Bは、異なるセルグループ間のCCでPUCCH-PUSCH同時送信(CC内/Within a CC)を設定してPUCCHとPUSCHの送信を制御する場合の一例を示している。図5Bでは、3個のCCを有する第1セルグループと、2個のCCを有する第2セルグループがユーザ端末に設定される場合を示している。
 例えば、あるサブフレームで、第1セルグループのCC#1(PCell)でPUSCHが送信され、第2セルグループでPUSCHが送信されない場合を想定する。この場合、第1セルグループでは、CC#1のPUCCHで第1セルグループのCCの上り制御情報(例えば、HARQ-ACK/SR、又は、P-CSI)を送信し、CC#1のPUSCHで上りデータを送信する。第2セルグループでは、PUSCH送信がない場合にCC#4のPUCCHで送信する制御情報を、第1セルグループのCC#1のPUSCHに多重して送信する。
 なお、第1セルグループのCCの上り制御情報として、HARQ-ACK/SRとP-CSIがある場合には、HARQ-ACK/SRをCC#1のPUCCHに割当て、P-CSIをCC#1のPUSCHに割当てて送信することができる。
 これにより、PUSCH送信がある場合、ユーザ端末は、1つのPUCCHと1つのPUSCHで上り制御情報を送信することができる。したがって、ユーザ端末は、PUSCHを用いて上り制御情報を送信する場合、それぞれのセルグループのPUCCHを用いた送信を行う必要がなくなる。これにより、上り制御情報が3つ以上のチャネルに分散することを抑制することができるため、UL信号の受信品質を向上することができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、あるセルグループ用のPUCCHを他のセルグループに設定する場合について説明する。
 例えば、複数のセルグループのうちPCellを含まないセルグループ(図3における第2セルグループ)用のPUCCHをPCell(図3における第1セルグループ)に設定することができる(図6参照)。この場合、ユーザ端末は、第1セルグループのPCell(CC#1)に対して、第1セルグループ用のPUCCHと第2セルグループ用のPUCCHとを設定して上り制御情報を送信する。つまり、各セルグループの上り制御情報を、同一CC(ここでは、PCell)の異なるPUCCHで送信する。
 なお、図6は、いずれのCCにおいてもPUSCH送信が指示されない場合を示している。いずれかのCCでPUSCH送信が指示される場合、上記第1の態様又は第2の態様で示した送信方法を利用することができる。
 図7は、セルグループ毎にPUCCH-PUSCH同時送信を制御する第1の態様において、PCellを含まないセルグループ(ここでは、第2セルグループ)用のPUCCHをPCellに設定する場合を示している。
 図7Aは、第1セルグループに対してPUCCH-PUSCH同時送信(CC内/Within a CC)が設定され、PCell(CC#1)でPUSCH送信を行う場合を想定している。この場合、ユーザ端末は、第1セルグループ用のPUCCHと第2セルグループ用のPUCCHをそれぞれPCell(CC#1)に設定して上り制御情報を送信する。また、ユーザ端末は、PCellのPUSCHを用いて上りデータを送信する。
 この場合、ユーザ端末は、CC#1において、第1セルグループ用のPUCCHと、第2セルグループ用のPUCCHと、PUSCHとの同時送信を許容する。なお、ユーザ端末は、各セルグループの上り制御情報にHARQ-ACK/SR、及び、P-CSIが含まれる場合、一部の上り制御情報(例えば、P-CSI)をCC#1のPUSCHに割当てることができる。
 図7Bは、第1セルグループに対してPUCCH-PUSCH同時送信(CC間/Across CCs)が設定され、第1セルグループのCC#3でPUSCH送信を行う場合を想定している。この場合、ユーザ端末は、第1セルグループ用のPUCCHと第2セルグループ用のPUCCHをPCell(CC#1)に設定して上り制御情報を送信する。また、ユーザ端末は、CC#3のPUSCHを用いて上りデータを送信する。なお、ユーザ端末は、各セルグループの上り制御情報にHARQ-ACK/SR、及び、P-CSIが含まれる場合、一部の上り制御情報(例えば、P-CSI)をCC#3のPUSCHに割当てることができる。
 このように、第2セルグループ用のPUCCHを第1セルグループの所定CC(例えば、PCell)に割当てると共に、セルグループ毎にPUCCH-PUSCH同時送信を設定することにより、品質確保が必須の所定のCC(例えばPCell)に最も重要なUCI(例えばHARQ-ACKやSR)を集中させつつ、優先度の比較的低い他のUCI(例えばCQI)をSCellやPCellのPUSCHにオフロードすることができる。また、セルグループごとに異なるPUCCHを設定することにより、PCellを含む第1セルグループ向けにはペイロードが少なく品質確保が容易なPUCCH formatを設定し、スループット向上のため追加された第2セルグループ向けにはペイロードが大きく多数のCCにきめ細やかなHARQ制御を行うことができるPUCCH formatを設定する、といったように、セルグループごとに異なる品質制御を適用することができる。
 図8は、セルグループ間にわたりPUCCH-PUSCH同時送信を制御する第2の態様において、PCellを含まないセルグループ(ここでは、第2セルグループ)のPUCCHをPCellに設定する場合を示している。
 図8Aは、第1セルグループに対してPUCCH-PUSCH同時送信(CC内/Within a CC)が設定され、各セルグループの上り制御情報を分配するチャネル数を制限する(例えば、2以下とする)場合を想定している。例えば、PCell(CC#1)でPUSCH送信が行われる場合、ユーザ端末は、第1セルグループ用のPUCCHをPCell(CC#1)に設定して上り制御情報を送信する。一方で、第2セルグループ用の上り制御情報は、PCell(CC#1)に設定されるPUSCHを用いて送信する。
 この場合、ユーザ端末は、CC#1において、第1セルグループ用のPUCCHと、第2セルグループ用のPUCCHと、PUSCHとの同時送信を許容せず、1つのPUCCHと1つのPUSCHを用いて上り制御情報の送信を制御する。なお、ユーザ端末は、第1セルグループの上り制御情報にHARQ-ACK/SR、及び、P-CSIが含まれる場合、一部の上り制御情報(例えば、P-CSI)をCC#1のPUSCHに割当てることができる。
 図8Bは、第1セルグループに対してPUCCH-PUSCH同時送信(CC間/Across CCs)が設定され、各セルグループの上り制御情報を分配するチャネル数を制限する(例えば、2以下とする)場合を想定している。例えば、第1セルグループのCC#3でPUSCH送信が行われる場合、ユーザ端末は、第1セルグループ用のPUCCHをPCell(CC#1)に設定して上り制御情報を送信する。一方で、第2セルグループ用の上り制御情報は、CC#3に設定されるPUSCHを用いて送信する。
 このように、第2セルグループ用のPUCCHを第1セルグループの所定CC(例えば、PCell)に割当てると共に、セルグループ間でPUCCH-PUSCH同時送信を設定し、上り制御情報を分配するチャネル数を制限することにより、セルグループ間でUCIを送信するチャネルを分離し、異なる要求品質でUCIを送信できるようにしつつ、UCIを含む同時送信チャネルの最大数を制限することで、送信電力が不足してUCIが適切に送信されなくなるケースを抑制することができる。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の実施形態に係る無線通信方法が適用される。なお、上記の各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用してもよい。
 図9は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。なお、図9に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム、SUPER 3G、LTE-Aシステムなどが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、複数のコンポーネントキャリアを一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
 図9に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a-12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、少なくとも2CC(セル)を用いてCA適用することができ、6個以上のCCを利用することも可能である。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。
 無線通信システムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについてはSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認信号(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどを伝送するために用いられてもよい。
 また、下りリンクの参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態測定用参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用に利用されるユーザ固有参照信号(DM-RS:Demodulation Reference Signal)などを含む。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号(HARQ-ACK)などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブル(RAプリアンブル)が伝送される。
<無線基地局>
 図10は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御等のRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理等の送信処理が行われて各送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、各送受信部103に転送される。
 各送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 例えば、送受信部103は、CAを行うCCに関する情報(例えば、設定されるCC数等)、設定されるセルグループに関する情報、PUCCH-PUSCH同時送信の設定に関する情報等を送信する。なお、送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ、PDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図11は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図11では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図11に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御情報のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、ページング情報、CRS、CSI-RS等のスケジューリングの制御も行う。
 制御部301は、ユーザ端末に設定するCC、セルグループ、PUCCH-PUSCH同時送信の設定等を制御することができる。また、制御部301は、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブル等のスケジューリングを制御する。なお、制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号を生成して、マッピング部303に出力する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。なお、送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。なお、マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末から送信されるUL信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)、PUSCHで送信されたデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。
 また、受信信号処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。なお、受信信号処理部304における測定結果は、制御部301に出力されてもよい。なお、測定動作を行う測定部を受信信号処理部304と別に設けてもよい。
 受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ユーザ端末>
 図12は、本実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 送受信部203は、無線基地局から送信されたDL信号に基づいて生成した上り制御情報(例えば、HARQ-ACK)を送信する。また、ユーザ端末の能力情報(capability)を無線基地局へ通知することができる。また、送受信部203は、設定されるCC数に関する情報、セルグループに関する情報、PUCCH-PUSCH同時送信に関する情報等を受信することができる。なお、送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 図13は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図13においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図13に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、判定部405と、を備えている。
 制御部401は、送信信号生成部402、マッピング部403及び受信信号処理部404の制御を行うことができる。例えば、制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御情報(ULグラント)や、下りデータに対する再送制御の要否を判定した結果等に基づいて、上り制御信号(例えば、HARQ-ACK等)や上りデータの生成/送信を制御する。
 また、制御部401は、少なくとも1個のCCをそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、PUCCH-PUSCH同時送信を適用して、上り制御情報の送信を制御することができる(図4参照)。また、制御部401は、第1セルグループに対してCC内のPUCCH-PUSCH同時送信を適用し、第2セルグループに対してCC間のPUCCH-PUSCH同時送信を適用することができる。
 また、制御部401は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC)をそれぞれ含む複数のセルグループ間でPUCCH-PUSCH同時送信を適用して、上り制御情報の送信を制御することができる(図5参照)。また、制御部401は、上り制御情報を所定数以下のチャネルに割当てて送信を制御することができる。なお、所定数は、セルグループに応じて決定される数(例えば、セルグループ数)、又はあらかじめ定義された固定値(例えば、2)とすることができる。
 また、制御部401は、いずれかのCCでPUSCHが送信される場合、第1セルグループにおける上り制御情報の少なくとも一部を所定CCのPUCCHを用いて送信し、第2セルグループにおける上り制御情報をPUSCHで送信することができる(図5参照)。また、制御部401は、各セルグループにおける上り制御情報を、同一CCの異なる上り制御チャネルを用いてそれぞれ送信することができる(図6-8参照)。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、DL信号に対応する送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。
 また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、判定部405で判定した結果(ACK/NACK)をUL信号として生成する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号(上り制御信号及び/又は上りデータ)を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局からPDCCH/EPDCCHで送信される下り制御信号、PDSCHで送信される下りデータ信号等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号等)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401、判定部405に出力する。なお、受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 判定部405は、受信信号処理部404の復号結果に基づいて、再送制御判定(ACK/NACK)を行うと共に結果を制御部401に出力する。なお、判定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される判定器、判定回路又は判定装置から構成することができる。
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。
 ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、CD-ROM、RAM、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2015年4月2日出願の特願2015-076142に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (9)

  1.  無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末であって、
     無線基地局から送信されるDL信号に基づいて上り制御情報を生成する生成部と、
     上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信を適用して、上り制御情報の送信を制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  複数のセルグループに少なくとも第1セルグループと第2セルグループとが含まれ、前記制御部は、第1セルグループに対してCC内の上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信を適用し、第2セルグループに対してCC間の上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信を適用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末であって、
     無線基地局から送信されるDL信号に基づいて上り制御情報を生成する生成部と、
     上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ間で上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信を適用して、上り制御情報の送信を制御することを特徴とするユーザ端末。
  4.  前記制御部は、上り制御情報を所定数以下のチャネルに割当てて送信を制御することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記所定数は、セルグループ数又はあらかじめ定義された固定値であることを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  複数のセルグループに少なくとも第1セルグループと第2セルグループとが含まれ、いずれかのCCで上り共有チャネルが送信される場合、前記制御部は、第1セルグループにおける上り制御情報の少なくとも一部を所定CCの上り制御チャネルを用いて送信し、第2セルグループにおける上り制御情報を上り共有チャネルを用いて送信することを特徴とする請求項3から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
  7.  前記制御部は、各セルグループにおける上り制御情報を、同一CCの異なる上り制御チャネルを用いてそれぞれ送信することを特徴とする請求項3から請求項6のいずれかに記載のユーザ端末。
  8.  ユーザ端末とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行う無線基地局であって、
     DL信号を送信する送信部と、
     ユーザ端末から送信される上り制御情報を受信する受信部と、を有し、
     前記受信部は、少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信が制御された上り制御チャネル、又は上り共有チャネルを用いた上り制御情報を受信することを特徴とする無線基地局。
  9.  無線基地局とキャリアアグリゲーションを用いて通信を行うユーザ端末の無線通信方法であって、
     無線基地局から送信されるDL信号に基づいて上り制御情報を生成する工程と、
     上り制御情報を送信する工程と、を有し、
     少なくとも1個のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)をそれぞれ含む複数のセルグループ毎に、上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信を適用して、上り制御情報の送信を制御することを特徴とする無線通信方法。
     
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